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文档简介

第3章数据传输技术,3.1数据传输的基本概念3.2传输介质及其特性3.3数据调制与编码3.4多路复用技术3.5传输系统3.6数据传输质量参数,3.1数据传输的基本概念,3.1.1信息、数据和信号数据传输的基本概念之一是理解信息、数据和信号这三个术语的含义。信息(Information)一词也可译成资讯。从通信的意义上理解,信息可用来解除不确定度。为了定量地研究通信系统的运行状况,客观地评价各种通信方式的优缺点,需要对信息进行度量。,著名的美国数学家、信息论的奠基人香农(C.E.Shannon)给出了关于度量信息的公式,即信息量I为,(3.1),若上式的对数以2为底,则信息量的单位为比特(bit)。由上式可知,一个消息所承载的信息量I等于它所表示的事件发生的概率P的倒数的对数。如果一个消息为必然事件,即该事件发生的概率为1,则该消息所传递的信息量为零。,数据(Data)是任何描述物体、概念、形态的事实、数字、符号和字母,可定义为有意义的实体,它涉及到事物的形式。数据中包含着信息,信息可通过解释数据而产生。从形式上,数据可分为模拟数据和数字数据两种。,模拟数据是指在某个区间内连续的值。例如,声音或视频都是强度连续变化的波形;又如,用传感器采集到的数据,包括温度和压力等,都是连续的。数字数据泛指离散的值,诸如文字、整数等。信号(Signal)是数据的电磁(或电子)编码。通信系统中所使用的信号指的是电、磁信号,即随时间变化的电压、电流或磁场。从数学角度来看,信号通常是时间的函数,在时域上可划分为连续函数和离散函数。,从通信的信号形式上看,信号是传递消息的载体,信号可分为以下两种:模拟信号:指连续变化的电信号,例如语音信号、当前的电视信号等;数字信号:指离散的一系列电脉冲,如计算机所用的二进制代码“1”和“0”表示的信号。,模拟信号和数字信号都可以在合适的传输介质上进行传输。我们常用“信道”一词来表示向某一方向传送数据的传输介质。由于目前使用的传输介质有多种,它们在传输特性上存在着差别,因此,数据传输设备采用不同的信号变换技术,以取得满意的数据传输质量。与信号的分类相似,现代通信网中的信道也可分为两种:数字信道,主要用于传输数字信号,具有64kb/s或较高速率的同步数字传输通路;模拟信道,用于传输模拟信号,具有通频带为3003400Hz的长途载波电话通路或实线通路。,图3.1.1信息、数据和信号的基本概念,3.1.2传输方式信号的传输方式分为并行传输与串行传输。1.并行传输并行传输指的是数据以成组的方式,在多条并行信道上同时进行传输,如图3.1.2(a)所示。例如,一个采用8单位二进制码构成一个字符进行并行传输的系统,需采用8个信道并行传输,一次传送8位,即一个字符,因此收、发双方不存在字符同步的问题,不需要额外的措施来实现收发双方的字符同步,这是并行传输的主要优点。,在实用中,需另外加一条控制信号,即“选通”脉冲,它在数据信号发出之后传送,用以通知接收设备所有的位已经发送完毕,可对各条信道上的信号进行取样了。并行传输常用于计算机内部数据总线或PC微机与打印机接口,但由于使用的线路多,成本较高,不适宜远距离传输。,图3.1.2传输方式(a)并行传输;(b)串行传输,2.串行传输串行传输指的是组成字符的若干位二进制码排列成数据流,以串行的方式在一条信道上传输,如图3.1.2(b)所示。通常传输顺序为由低位到高位,传完这个字符再传下一个字符,因此收、发双方必须保持字符同步,以使接收方能够从接收的数据比特流中正确区分出与发送方相同的字符,这是串行传输必须解决的问题。串行传输只需要一条传输信道,易于实现,是目前远程通信主要采用的一种传输方式。,3.2传输介质及其特性,上一章在ISO/OSIRM中简述了物理层的基本功能,涉及到物理层规程或建议,直接面向着各种不同的通信方式,各式各样的传输介质。特别需注意这些物理层功能并不是指具体所要连接的计算机等设备和传输介质,因此在实际的计算机等数据终端设备(DTE,DataTerminalEquipment)之间的通信必须通过具体的通信设备和传输介质来完成信息的传输。,可见,传输介质是计算机通信与网络的基本组成部分,在远程传输工程的投资成本中占有很大的比例。因此,如何利用传输介质是网络技术和应用的一个基本问题369。传输介质可以分为线传输介质(有线线路)和软传输介质(无线信道)两类。前者包括双绞线、同轴电缆及光缆等;后者主要包括地面微波、卫星微波、无线电波及红外传输技术等。,传输介质的特性影响着数据的传输质量,不同的传输介质具有不同的传输特性,可从物理结构、连通性、抗干扰性、可允许直连最长距离以及价格等方面来衡量。从传输系统的设计目标来看,首先关注的是能符合应用的数据传输速率和传输距离。一般来说,数据传输速率愈高,允许传输距离愈远而价格合理为优选。,3.2.1线传输介质1.双绞线双绞线(TP,TwistedPair)是由线对扭绞而成的,其结构如图3.2.1所示。芯线为软铜线,一般线径为0.41.4mm不等。采用双绞线的好处是可减少相邻线对间的电磁串扰(与扭绞距有关)。多对双绞线封装后构成对称电缆。由于价格相对便宜,应用十分广泛,在市话用户线、部分中继线以及部分长途载波线路中仍然使用双绞线或对称电缆。,图3.2.1,电话通信对称电缆中双绞线对数的可选范围为21800对,市话用户线采用双绞线的传输距离可达15km。双绞线既可用来传输模拟信号,也可用于传输数字信号。当双绞线用来传输信号时,其传输距离与双绞线的线径有关。导线加粗,其传输距离相对可较远,但导线的成本也增加。,通常,电话系统的用户在一个载波话路带宽为4kHz(实际有效带宽为0.33.4kHz)的通路上传输数据时,其一般速率为24009600b/s(需要加Modem)。目前,经过特别设计的双绞线,如在计算机局域网中,采用三类无屏蔽双绞线(3UTP,UnshieldedTwistedPair)在基带传输距离100m内其允许数据传输速率也可达10Mb/s;五类无屏蔽双绞线(5UTP)在基带传输距离100m内其允许数据传输速率已可高达100155Mb/s。无屏蔽双绞线的传输特性如表3.2.1所示。千兆局域网中一般选用超5类、6类或7类双绞线。为了改善双绞线的抗电磁干扰性能,可在双绞线的外面包上用金属丝编织的屏蔽层,称为有屏蔽双绞线(STP,ShieldedTwistedPair)。,表3.2.1无屏蔽双绞线类型和传输特性,在局域网中常用的EIA/TIA568AUTP内4对8线的编号与线色如图3.2.2所示。,图3.2.2局域网UTP内4对8线的编号与线色,2.同轴电缆同轴电缆(CoaxialCable)是由同轴管内的内导体和外导体构成的一种通信传输介质。同轴管的内导体采用半硬铜线(单芯)或多股线扭绞而成,外导体采用软铜线或铝带纵包而成,内外导体间用聚乙烯塑料制成的垫片绝缘,如图3.2.3所示。,图3.2.3同轴电缆的结构,同轴电缆的低频串音及抗干扰特性不如对称双绞线电缆,但随着频率升高,外导体的屏蔽作用增强,其串音和抗干扰能力大为改善,因此它适用于高频大通路长途干线。通常,根据内外导体直径的尺寸,可分为中同轴电缆(2.6/9.5mm)、小同轴电缆(1.2/4.4mm)及微同轴电缆(0.7/2.9mm)。目前,中同轴电缆载波电话系统最高可传送10800条话路(或13200条话路)。我国国内主要采用1800路和4380路载波电话系统,线路最高传输频率分别为8.428MHz和21.664MHz。小同轴电缆造价相对较低,使用灵活,常用的载波系统可达3600路,而我国国内主要采用300路和960路系统,线路最高传输频率分别为1.3MHz和4.188MHz。,微同轴电缆主要用于数字通信中传输二次群(120话路)、三次群(480话路)的脉冲编码调制(PCM)数字信号。此外,在计算机局域网、共用天线电视(CATV)中,同轴电缆也得到了广泛的应用,其型号及特性如表3.2.2所示。,表3.2.2局域网所用同轴电缆的型号及特性,由表3.2.2中可见,同轴电缆可用于基带(Baseband)和宽带(Broadband)传输。同轴电缆(RG8/RG11)的特性阻抗为50,通常用于传输基带的数字信号。所谓“基带”,是指未经频率变换的传输频带。在局域网中使用这种基带粗同轴电缆,加中继器可在2.5km内以10Mb/s传送基带的数字信号。同轴电缆(RG59U)的特性阻抗为75,它可用于有线电视(CATV)传输系统,采用频分复用技术来传送模拟信号,其频率高达300450MHz,传输距离可达100km(需加多级放大器);,如要传送数字信号,则需进行信号变换,即将数字信号变换成模拟信号,才能在电缆上分频传输。一般,每秒传送1比特要用1Hz的带宽,这取决于编码方式和所用的传输系统。通常在300MHz的电缆上可支持300kb/s150Mb/s的数据传输速率。3.光缆光纤(OpticalFiber)是一种光传输介质,由于可见光的频率高达108MHz,因此光纤传输系统具有足够的传输带宽。光缆是由一束光纤组装而成的,用于传输调制到光载频上的已调信号。光缆的结构示意如图3.2.4所示。,图3.2.4四芯光缆示意图(a)光缆结构剖面图;(b)光波在纤芯中传播,光纤通常由纯净的石英玻璃拉成细丝构成,主要由纤芯和包层构成双层通信圆柱体,其直径(含包层)仅为0.2mm,因此,必须加上加强芯和填充物,增加其机械强度。必要时在光纤内可接入远供电源线,最后加封包带层和外护套,以满足工程施工和应用的强度要求。,实际上,只要使射到光纤表面的光线入射角大于某一个临界角度,就可以产生全反射,如图3.2.4(b)所示。含有许多条不同入射角的光线在一条光纤中传输,这种光纤称为多模光纤(MMF)。若光纤的直径足够细,如使用一个光的波长,则光纤就会像波导那样,能使光线一直向前传播,这种光纤称为单模光纤(SMF)。,一个简单的光收发系统如图3.2.5所示。在光纤的发送端需要光源,可选用发光二极管(或半导体注入型激光管)作电光转换,即在电脉冲的作用下产生光脉冲。在接收端利用光电二极检波管(或雪崩光电二极管)做成光电检测器完成光电转换,即检测到光脉冲后将其还原成电脉冲。一条裸纤只能支持单方向点到点的传输。由于发光二极管产生的可见光定向性较差,因而常用于多模光纤系统;而半导体注入型激光管能产生一个超辐射的极窄光束,即单一波长的激光,因而常用于单模光纤系统。,图3.2.5光收发系统,光纤的传输特性主要用损耗和色散来衡量。损耗是光信号在光纤中传播时单位长度的衰减,通常用dB/km来表示;光纤的损耗会影响传输的中继距离。色散则是光信号到达接收端的时延差,即脉冲展宽;色散会影响传输码率(即传输带宽)。光纤的频带特性以兆赫千米(MHzkm)来表示。研究表明,单模光纤在光波长为1.3m或1.5m时,其损耗分别为0.5dB/km和0.2dB/km,从而使中继站的距离延长到50100km,码速可增加到2.4Gb/s,接近于0,此时的最大传输距离:,海底光缆可达100010000km,地面光缆为1001000km,而在大城市中继为1070km。自AT(b)FSK;(c)PSK,(2)频移键控法(FSK,FrequencyShiftKeying):用不同的载波频率(相同幅度)来表示两个二进制值,如图3.3.3(b)所示。(3)相移键控法(PSK,PhaseShiftKeying):用不同的载波相位(相同幅度)来表示两个二进制值,如图3.3.3(c)所示。在现代调制技术中,常将上述基本调制方法加以组合应用,以求在给定的传输带宽内提高数据的传输速率。,数据传输速率是衡量系统传输能力的主要指标。数据传输速率表示单位时间内传送二进制“1”和“0”的数量(单位b/s),记作C。调制速率则表示调制信号波形变换的程度,即单元信号码元周期T的倒数(单位为baud,波特),记作B。C与B之间的关系如下:,单路调制,多路调制,(3.4),(3.5),式中,m为调制的通路数,i表示通路序号,N表示不同的码元数,lbN为每个码元的比特数。从传输速率以及抗干扰能力来看,PSK最优,FSK其次,ASK最差。现代通信中所采用的先进的格栅调制技术可使数据传输速率高达33.6kb/s。,3.3.2数字数据的数字信号编码计算机通信中的二进制数字的基本表示方法是:“1”表示正电压;“0”表示无电压,称之为不归零(NRZ,NonReturntoZero)码,如图3.3.5(a)所示。数字数据编码的目标是将二进制数“1”、“0”经过编码成为数字信号,使其特性有利于传输,其示意图如图3.3.4所示。典型的几种数字数据的数字信号编码如图3.3.5所示。,图3.3.4数字数据的数字信号编码,图3.3.5典型的数字数据的数字信号编码,1.不归零见一反转码不归零见一反转(NRZI,NonReturntoZero,Invertonone)码是NRZ码的变种,如图3.3.5(b)所示。其编码规则为:二进制数“1”表示在每个周期开始时进行电平的转换(低-高或高-低);二进制数“0”表示在每个周期开始时无信号转换。,2.替换标志反向编码替换标志反向(AMI,AlternateMarkInversion)编码采用了多级二进制编码技术,即码元选用两个以上的信号电平,如图3.3.5(c)所示。其编码规则为:二进制数“1”表示正-负交换出现;二进制数“0”表示无信号。,3.伪三元码伪三元(Pseudoternary)码也采用多级二进制编码技术,如图3.3.5(d)所示。其编码规则为:二进制数“0”表示正-负交换出现;二进制数“1”表示无信号。,4.曼彻斯特(Machester)编码曼彻斯特码是采用双相位技术来实现的,如图3.3.5(e)所示。其编码规则为:每个比特的中间有跳变(极性转换);二进制数“0”表示由低到高的跳变;二进制数“1”表示由高到低的跳变。,5.差分曼彻斯特编码差分曼彻斯特码是采用双相位技术来实现的,如图3.3.5(f)所示。其编码规则为:每个比特的中间有跳变(极性转换);二进制数“0”表示每比特的开始有跳变;二进制数“1”表示每比特的开始无跳变。,曼彻斯特码、差分曼彻斯特码都是归零码(RZ),其特点是:自同步;无直流分量;差错检测;最大调制率是NRZ的两倍。10Mb/s的以太网中使用曼彻斯特码,标记环网中使用差分曼彻斯特码。除了上述介绍的几种典型数字数据的数字信号编码,数字通信PCM中还常使用HDB3线路码,在高速以太网中使用4B/5B、8B/10组合码(在第6章专题介绍)。,3.3.3模拟数据的数字信号编码使用数字信号对模拟数据进行编码,其典型的实例是在程控电话交换设备的用户接口电路上采用脉冲编码调制(PCM,PulseCodedModulation),如图3.3.6所示。脉冲编码调制的过程如下(参见图3.3.7):,图3.3.6脉冲编码调制,图3.3.7脉冲编码调制过程,(1)取样(Sampling)。一个连续变化的模拟数据,设其最高频率或带宽为Fmax,则取样定理为:若取样频率2Fmax,则取样后的离散序列就可无失真地恢复出原始的连续模拟信号。(2)量化(Quantizing)。量化即分级处理,将取样所得的脉冲信号幅度按量级比较,进行“取整”。,(3)编码(Coding)。将量化后的量化幅度用一定位数的二进制码来表示。大多数话音能量的频率范围在3003400Hz标准频谱内,当取其带宽为4kHz时,取样频率为每秒8000次。二进制码组称为码字,其位数称为字长。话音数字化过程由模/数(A/D)转换器实现。在PCM系统的数字化话音中,通常分为N=256个量级,即用lbN=8位二进制码。二进制码组称为码字,其位数称为字长。这样,话音信号的数据传输率为8000Hz(每秒8000次取样)8(每次取样8比特)=64kb/s,3.3.4模拟数据的模拟信号调制使用模拟信号对模拟数据进行调制的方法有三种:(1)幅度调制(AM,AmplitudeModulation):简称调幅;使载波幅度随原始的模拟数据(即调制信号)的幅度变化,而载波的频率不变。(2)频率调制(FM,FrequencyModulation):简称调频;使载波频率随原始的模拟数据的幅度变化,而载波的幅度不变。,(3)相位调制(PM,PhaseModulation):简称调相;使载波相位随原始的模拟数据的幅度变化,而载波的幅度不变。载波通信就是采用幅度调制来实现频率搬移的一种模拟通信方式。现有的无线广播电台仍采用调幅、调频技术。,3.4多路复用技术,我们知道,在整个通信工程的投资成本中,传输介质占有相当大的比重,尤其是线传输介质。对于软传输介质来说,虽然它是一个自由空间,不需要使用线传输介质连接,但可用频率资源是有限的。因此,提高传输介质的利用率是研究通信系统的一个不可忽视的重要内容。,既经济又有效地使用传输介质的方法就是多路复用技术。多路复用技术有多种不同的方式:时分复用(TDM,TimeDivisionMultiplexing)、频分复用(FDM,FrequencyDivisionMultiplexing)、码分复用(CDM,CodingDivisionMultiplexing)和波分复用(WDM,WaveDivisionMultiplexing)。,3.4.1时分复用时分复用(TDM)是利用时间分片方式来实现传输信道的多路复用的。从如何分配传输介质资源的观点出发,时分多路复用又可分为静态时分复用和动态时分复用两种。1.静态时分复用静态时分复用是一种固定分配资源的方式,即将多个用户终端的数据信号分别置于预定的时隙(TS,TimeSlot)内传输,如图3.4.1所示。不论用户有无数据发送,其分配关系都是固定的。,这种方式的发、收之间周期性地依次重复传送数据,且保持严格的同步,所以又称为同步时分复用。使用这种方式时,高速的传输介质容量(即线路可允许的数据速率)等于各个低速用户终端的数据传输率之和。,图3.4.1时分复用(TDM)(a)静态时分复用;(b)动态时分复用,2.动态时分复用动态时分复用又称异步时分复用,或称统计时分复用(STDM,StatisticalTimeDivisionMultiple)。这是一种按需分配媒体资源的方式,即当用户有数据要传输时才分配资源;若用户暂停发送数据,则不分配,如图3.4.1(b)所示。由此可知,动态时分复用方式可以提高线路传输的利用率,这种方式特别适合于计算机通信中突发性或断续性的应用环境。基于这种方式构成的设备常称为集中器(Concentrator)。分组交换设备及分组型终端设备也采用了这种工作机制。,比较图3.4.1(a)和(b)可见,当采用动态时分复用时,每个用户的数据传输速率可高于平均速率,最高可达到线路传输速率。但采用动态时分复用方式时,在各个线路接口处应采取下列必要的技术措施:(1)设置缓冲区,用于存储已到达但尚未发出的数据单元。(2)设置流量控制,以利于缓和用户争用资源而引发的冲突。,在动态时分复用方式中,每个用户的数据单元在一条线路上互相交替着传输,为了便于接收端能区分其归属,必须在所传数据单元前附加用户识别标志,并对所传数据单元加以编号。这种机理就像把传输信道分成了若干子信道一样,子信道通常也称为逻辑信道(LogicalChannel)。每个子信道可用相应的号码表示,称作逻辑信道号。逻辑信道号作为传输线路的一种资源,可由网中分组交换机或分组型终端根据数据用户的通信要求予以动态地分配。逻辑信道为用户提供了独立的数据流通路,对同一个用户,各次通信可分配不同的逻辑信道号。,3.4.2频分复用频分复用(FDM)是利用频率分隔方式来实现多路复用的,其工作原理是采用调制技术,将待送的信号频率搬移到传输介质的相应频段上,尤如在马路上划出多个车道,使汽车可在多个车道上同时行驶。一般,汽车在行驶中可借助超车道加速或见空变换车道,但频分复用所传输的信号在传送段内不可随意变更信道。传统的多路载波电话系统就是一种典型的频分多路复用系统。尽管数字化技术发展迅速,但在利用软传输介质的无线电通信、微波通信、卫星通信以及移动通信中,仍然少不了频分复用技术。,3.4.3码分多址码分多址(CDMA,CodeDivisionMultipleAccess)是蜂窝移动通信中迅速发展的一种信号处理方式。在第二代移动通信中,GSM(全球通)采用了时分多址(TDMA,TimeDivisionMultipleAccess)技术,依据帧的属性来分配信道,将整个信道按TDM(静态)和按ALOHA(动态)方法分配给连网的各个站点,是一种强制性的信道分配方法,结构复杂。而CDMA则完全不同,它允许所有站点同时在整个频段上进行传输,,采用扩频(SpreadSpectrum)编码原理对同时发生的多路传输加以识别。扩频系统一般有三种扩频方法:直序扩频(DSSS,DirectSequenceSpreadSpectrum)、跳频扩频(FHSS,FrequencyHoppingSpreadSpectrum)和跳时扩频(THSS,TimeHoppingSpreadSpectrum)。,直序扩频(DSSS)是CDMA移动通信、无线LAN中所使用的扩频通信方法,它关键是在多重线性叠加的信号中提取出所需的信号,将其他信号当作随机噪声丢弃。在CDMA中,每比特时间被分成m个切片(Chip),通常,每比特可有64个或128个切片。,每个站点被指定一个惟一的m位代码或切片序列(ChipSquence)。当发送比特1时,站点送出的是切片序列;若发送比特0,则站点送出的是切片序列的补码。为简单说明其工作原理,现设每比特含8个切片。假设某站点的切片序列为00011011,在信道上传输的切片序列00011011表示发送了比特1,而其补码11100100则表示发送了比特0。显然,CDMA要求的带宽增加了m倍。例如,1.25MHz的带宽给100个站点来共享,在使用FDM方法时,每个站点的传输速率只能为12.5kb/s(假定1b/Hz);当使用CDMA技术时,每个站点能使用1.25MHz的全部带宽,切片速率则为1.25M片/秒。因此,CDMA每站的切片只要小于100片/秒,其有效带宽就可高出FDM。,在接收端,若要从信号中提取单个站点的比特流,则必须事先知道该站点的切片序列。通过计算收到的切片序列(各站发送的线性总和)和待还原站点的切片序列的内标积,就可导出比特流。,3.4.4波分复用波分复用(WDM)是在光纤成缆的基础上实现的大容量传输技术。第一代光纤使用0.8m波长的激光器,传输速率可达280Mb/s。目前使用了第四代掺铒光放大器(EDFA,ErbiumDopedFiberAmplifier)的单模光纤,其数据传输速率已达1020Gb/s。采用波分复用技术后,在一根光纤上可以使用不同的波长传输多种光信号,如图3.4.2所示。单纤可传送16种波长,每一波长速率为2.5Gb/s,由此可构成传输速率为40Gb/s的传输系统。,图3.4.2波分复用(WDM),密集波分复用(DWDM)一词经常被用来描述支持巨大数量信道的系统,“密集”没有明确的定义。例如,100GHz(通道间隔)40CH(通道数)的DWDM模块采用干涉滤波器技术,其功能是将满足ITU波长的光信号分开(解复用)或将不同波长的光信号合成(复用)至一根光纤上,可支持100万个话音和1500个视频信道。,3.5传输系统,3.5.1数字传输系统1.准同步数字系列当前的数字传输系统不少仍采用脉码调制(PCM,PulseCodeModulation)方式。PCM方式的数字通信系统是一种典型的同步时分多路复用系统,它将话音信号或其他各种模拟信号(如电视图像信号等)数字化。,数字化需经过三个步骤:取样、量化和编码,然后按一定的格式把各路数字信号分配在预定的时隙内,形成一个帧。传输时以帧为单元,周期性地依次重复传送帧,发、收方之间应保持严格的同步。根据取样定理,只要取样频率fs等于或大于模拟传输信号最高频率fm的二倍,则样值信号序列就足够代表原先的模拟信号。在接收端将这些样值序列通过一个理想低通滤波器,就可以还原出原来的模拟信号。,例如,标准的话音信号最高频率为3.4kHz,设话音带宽为4kHz。则取样频率一般为fs=8kHz,相当于取样周期T1/125s。取样后形成了幅度连续、时间离散的脉冲信号,即脉幅调制(PAM)信号。量化是将PAM信号的幅度进行分级、取整的幅度离散化过程,且将每一个取样瞬时幅度纳入邻近的整数级。,编码则是把量化后脉冲取样值按幅度大小变换成相应的二进制码元,形成PCM信号。PCM现有两个不兼容的国际标准:欧洲的E系列,其一次群PCM为32/30路,数字信号传输速率为2.048Mb/s;北美(美国、日本等)的T系列,其一次群PCM为24路,传输速率为1.544Mb/s。,在我国采用的E系列PCM体制中,模拟信号的量化等级为256级,折算成8比特编码后,一个模拟话路信号的PCM信号传输速率为64kb/s。为了有效地利用传输介质,PCM数字传输系统采用了同步时分多路复用方式,其帧结构如图3.5.1所示。,图3.5.1PCM一次群32/30路帧结构,PCM32/30路系统中,一个帧(一次群E1,数据传输速率为2.048Mb/s)的时间长度为125s,共分为32个时隙(TimeSlot),时隙编号为TS0TS31。1)时隙TS0偶数帧TS0的第28比特为发送帧同步码组“0011011”,第1比特供国际图像用,不用时可暂定为“1”。奇数帧TS0的第3比特A1为失步对告码,正常为“0”,失步时为“1”;第2比特为奇帧监视码,定为“1”,防止奇数帧中TS0的第28比特出现假同步码;第48比特为国内图像用,暂定全为“1”。,2)话路时隙话路时隙为TS1TS15,TS17TS31,共30个话路。每个话路时隙由8位二进制码元组成,每个码元称为1比特。3)标志时隙TS16TS16用来表示30个话路的标志信号。每个话路的标志信号用4位码元,因此,对应30个话路的标志信号,需采用“复帧”来实现。,复帧由16个帧所组成,其编号分别为F0F15,也就是每16帧重复一次30个话路的标志信号。由图3.5.1可知,每一帧的TS16可同时传送两个话路的标志信号,分别占14比特和58比特。其中F1到F15中的TS16的前4比特用来传送第115路(CH1CH15)的标志信号;后4比特则用来传送第1630路(CH16CH30)的标志信号。F0的前4比特为复帧失步对告码,同步时为“0”,失步时为“1”,余下3比特留作备用,暂定为“1”。,由上述可知,每帧时间为125s,一个复帧为2ms,每个时隙为3.91s,每比特为0.488s。一次群E1的传输速率为2.048Mb/s,每一路的数据传输速率为64kb/s。在一次群的基础上,采取分级复用方式可构成大容量的数字传输系统,如表3.5.1所示。,表3.5.1PCM分级复用标准,表中也列出了T系列的分级复用方式,其中T1的传输速率为1.544Mb/s,一帧为24个话路。每个话路的取样脉冲用7比特编码,然后再加上1比特信令码元用于控制,因此一个话路时隙也有8比特。帧同步码是在24个话路的编码之后再加上1比特,所以每帧共有193比特。PCM数字传输系统的主要特点是:抗干扰能力强;信号可再生中继(传输中噪声和信号畸变不会累积);,数字电路易于集成与小型化,可直接提供数字传输信道,适宜于数据和其他数字信号的传输,与数字交换系统相配合,有利于组成综合数字网(IDN);便于加密;在相同的条件下,PCM要求占用的传输频带较宽,可使用光纤传输。PCM数字传输系统构成网络时,要求全网的时钟系统保持同步,由于已经存在两种不同的PCM体制,在全球系统的PCM环境中,只能实现PDH(准同步数字系列)。,2.同步数字系列/同步光纤网1)同步数字系列为了在干线网上有效地传送高次群的比特流,以利于全球范围的宽带综合业务数字网网间互联,美国贝尔通信研究所(Bellcore)最早提出了同步光纤网(SONET,SynchronousOpticalNetwork)的标准,该标准后来成为美国国家标准ANSIT1.105106。SONET标准为应用光纤传输系统定义了线路传输速率的等级结构。,以51.840Mb/s(相当于PDH的E3/T3传输速率)为基础的传输速率,对电信号来说,是第1级同步传送信号,即STS1(SynchronousTransportSignal1);对于光信号而言,则是第1级光载波,即OC1(OpticalCarrier1)。1988年,ITUT在SONET的基础上,经修改制定了相应的国际标准同步数字系列(SDH,SynchronousDigitalHierarchy),即G.707、G.708、G.709系列建议,随后又增加了10多条建议。,SDH以155.520Mb/s作为第1级同步转移模式,即STM1(SynchronousTransferMode1),较高等级的STMN则是N个STM1的复用。表3.5.2列出了SDH和SONET各级的对应标准。SDH是新一代的传输网体制。所谓SDH,是一个将同步信息传输、复用、分插和交叉连接功能融为一体的结构化传送网络,并由统一网络管理系统进行运行、管理、维护和指配(OAM又因为W=3000Hz,则信道容量,即数据传输速率C=2WlbN=6000b/s。例2一个无噪声的话音带宽为4000Hz,采用8相调制解调器传送二进制信号,试问信道容量是多少?解由于8相调制解调器传送二进制信号的离散信号数为8,即M=8,则信道容量,即数据传输速率C=24000lb8=2

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